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公开(公告)号:CN108889336A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810852865.9
申请日:2018-07-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J31/16 , B01J35/02 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开了一种三维体相石墨烯基钴基MOFs复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该制备方法具体是:首先采用液相扩散法合成十二面体的ZIF-67,接着将ZIF-67与超声分散的石墨烯水溶液充分混合均匀后,采用水热法制备出新型的三维体相石墨烯基钴基MOFs(3D GO/ZIF-67)复合材料。该MOFs复合材料可作为催化剂应用于4-硝基苯酚还原为4-氨基苯酚。试验结果表明,相对于单一的ZIF-67材料,复合材料的催化活性显著增强。此外该复合材料制备方法简便,作为催化剂时用量少,由于采用了磁性体相的催化材料,还易于催化剂的再回收利用,绿色环保。
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公开(公告)号:CN105776183B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201610321583.7
申请日:2016-05-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01N27/26 , C01B32/174 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种二茂铁基碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该复合材料的制备是先将碳纳米管氧化、氨基化以及二茂铁甲酸酰化,然后在二氯甲烷溶剂中以三乙胺为缚酸剂,氨基化碳纳米管和与活化后的二茂铁甲酰氯反应制备而成。该复合材料制备工艺较简单,反应条件温和,产物分离纯化方便,结构稳定。该复合材料以比表面积大、导电性好的碳纳米管为支撑材料,在其表面共价键合可作为电子媒介体的具备优良电化学可逆性的二茂铁衍生物,使得其在电化学催化多巴胺的氧化还原反应中效果较好,常见干扰物质抗坏血酸和尿酸对其测定没有干扰,而且检测多巴胺的线性响应范围宽,灵敏度和重复性较高。
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公开(公告)号:CN118320814A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410438665.4
申请日:2024-04-12
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Pr2O3/多孔石墨相氮化碳复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成及分析领域。该复合材料首先采用尿素和硫酸镁室温搅拌反应且干燥后进一步水热反应制备多孔g‑C3N4前驱体,接着将其溶于乙二醇中加入氢氧化钠并利用溶剂热反应制备多孔g‑C3N4黄色粉末状产物,然后再继续加入硝酸镨通过液相搅拌反应并干燥后,最终采用固相加热反应制得。本发明原材料用量少,成本低,制备方法简单,无需复杂的仪器设备,反应条件较温和,主要制备环节在水相中进行,对环境友好,产品能够显著增强对溴酚蓝染料的光催化降解效率,节能降耗减排,且该复合材料构筑的催化剂循环利用率较高,稳定性和可回收性好。
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公开(公告)号:CN108889336B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810852865.9
申请日:2018-07-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J31/16 , B01J35/02 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开了一种三维体相石墨烯基钴基MOFs复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该制备方法具体是:首先采用液相扩散法合成十二面体的ZIF‑67,接着将ZIF‑67与超声分散的石墨烯水溶液充分混合均匀后,采用水热法制备出新型的三维体相石墨烯基钴基MOFs(3D GO/ZIF‑67)复合材料。该MOFs复合材料可作为催化剂应用于4‑硝基苯酚还原为4‑氨基苯酚。试验结果表明,相对于单一的ZIF‑67材料,复合材料的催化活性显著增强。此外该复合材料制备方法简便,作为催化剂时用量少,由于采用了磁性体相的催化材料,还易于催化剂的再回收利用,绿色环保。
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公开(公告)号:CN112619668A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011560937.6
申请日:2020-12-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/04 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种光催化用CdS@SnS2复合材料及其制备方法和应用,属于无机材料合成技术领域。本发明的光催化用CdS@SnS2复合材料,该复合材料为由CdS与SnS2复合而成的核壳结构,其中CdS作为内核并呈纳米棒状结构,SnS2包覆于CdS的表面并呈纳米花样薄片结构。其制备方法为:采用溶剂热法制备CdS纳米材料,然后于含有CdS的乙醇中加入SnCl4·5H2O和硫代乙酰胺并进一步采用溶剂热法,即制备得到所述复合材料。采用本发明的技术方案能够有效抑制SnS2纳米材料的载流子复合,提高其光电转换效率,充分发挥出协同作用,改善原有的单一材料在重金属离子Cr(VI)还原成Cr(III)的反应中的光催化效果,提高催化效率,增强稳定性。
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公开(公告)号:CN108525706A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810366049.7
申请日:2018-04-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J31/34 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种CdS/MoS2/C60C(COOH)2三元复合材料的制备及其应用,属于无机材料合成技术领域。首先采用简单的溶剂热法分别制备出CdS和MoS2纳米材料,接着两者表面相互结合形成CdS/MoS2二元复合材料,最后将其与所制备的C60羧酸衍生物C60C(COOH)2进行吸附复合,制备出含有不同C60C(COOH)2负载量的三元复合材料。富勒烯自身无毒,通过羧基官能团的修饰可以达到较好的生物相容性和亲电性,在其表面负载CdS纳米材料以及助催化剂MoS2后促进了半导体材料的电子与空穴的分离效率,有效提高了CdS/MoS2在可见光下对罗丹明B的降解速度,增强了半导体纳米材料的光催化活性。
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公开(公告)号:CN105776183A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610321583.7
申请日:2016-05-16
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: G01N27/308
Abstract: 本发明公开了一种二茂铁基碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该复合材料的制备是先将碳纳米管氧化、氨基化以及二茂铁甲酸酰化,然后在二氯甲烷溶剂中以三乙胺为缚酸剂,氨基化碳纳米管和与活化后的二茂铁甲酰氯反应制备而成。该复合材料制备工艺较简单,反应条件温和,产物分离纯化方便,结构稳定。该复合材料以比表面积大、导电性好的碳纳米管为支撑材料,在其表面共价键合可作为电子媒介体的具备优良电化学可逆性的二茂铁衍生物,使得其在电化学催化多巴胺的氧化还原反应中效果较好,常见干扰物质抗坏血酸和尿酸对其测定没有干扰,而且检测多巴胺的线性响应范围宽,灵敏度和重复性较高。
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公开(公告)号:CN118359227A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410524193.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G31/00 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种TbVO4/石墨相氮化碳复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该制备方法具体是:首先采用固相煅烧法合成g‑C3N4,接着液相反应并陈化干燥制备TbVO4,最后进一步共煅烧制备出新型的TbVO4/g‑C3N4复合材料。本发明采用简单易行、条件温和的固相煅烧法在g‑C3N4表面负载上具有4f活性电子的微尺径TbVO4颗粒可以抑制过渡金属纳米材料的溶解和聚集,并协同提高其导电性,促进电荷传输和电子转移,降低反应能量势垒,提供额外的催化位点,提升发光强度,有效增强了其对Cd2+电致化学发光响应的灵敏度和检测效果。
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公开(公告)号:CN118207579A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410411817.1
申请日:2024-04-08
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/23
Abstract: 本发明公开了一种煤焦油基镍单原子‑氮‑碳体相电催化剂的快速制备方法和应用,属于碳材料制备技术领域。本发明以煤焦油为碳材料,酞菁镍为镍源,将煤焦油、聚丙烯晴和酞菁镍溶于DMF得到纺丝液;利用静电纺丝技术制备煤焦油基镍纳米纤维膜,将其置于马弗炉中进行280℃预氧化;然后通过焦耳热法在900‑1500℃碳化,得到煤焦油基镍单原子‑氮‑碳体相电催化剂,用于CO2电化学还原,其CO法拉第效率可达98%。本发明以煤焦油为碳源,采用静电纺丝和焦耳热技术,通过快速、节能的方式,实现了低成本、低碳排放法制备CO2电催化剂,同时为煤焦油的高附加值利用提供了新思路。
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公开(公告)号:CN108043469A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711364138.X
申请日:2017-12-18
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4/TiO2/C60C(COOH)2复合材料的制备及应用,属于无机材料合成技术领域。首先通过钛酸四丁酯的水解在溶剂热方法制备出的磁性Fe3O4表面形成一层TiO2外壳构成核壳结构,然后将其与C60C(COOH)2进行复合获得三元复合材料。研究该复合材料在可见光下对罗丹明B的光降解,结果表明,在温和的反应条件下将含有磁性Fe3O4纳米TiO2材料与C60C(COOH)2复合后改善了单一材料的吸附性和光催化活性,当C60C(COOH)2的负载量在1.00wt%时,其光催化降解罗丹明B的效率最高;此外,磁性Fe3O4内核的形成有利于催化剂反复循环使用,有效节约了成本。
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